Láseres de fibra de haz láser de alta calidad y ancho de línea estrecho/fuente láser de fibra de alta potencia
STRION LASER, uno de los líderes Fábrica de máquinas de soldadura láser automáticasLa empresa incorpora continuamente talentos excepcionales para su desarrollo y ha establecido un equipo profesional de I+D de alto nivel dedicado al avance de la tecnología láser de fibra. Este equipo desarrolla de forma independiente láseres de fibra específicos para la fabricación aditiva, láseres de fibra de haz láser de alta calidad y ancho de línea estrecho, y soluciones de fuentes láser de fibra de alta potencia, ofreciendo además precios competitivos para dichas fuentes. Estas innovaciones se utilizan ampliamente en los sectores aeroespacial, de equipos médicos, automotriz y otros.

El láser de fibra de la serie STR-AM de Sichuang Laser, desarrollado por uno de los principales fabricantes de fuentes láser de fibra, está diseñado específicamente como un láser para fabricación aditiva En aplicaciones de metalurgia 3D, ofrece mayor estabilidad de potencia, menor atenuación y una calidad y brillo de haz superiores, lo que lo hace ideal para usos exigentes como la integración en sistemas de soldadura láser de fibra. Esta serie se utiliza ampliamente en industrias como la aeroespacial, la de equipos médicos y la automotriz. Además, las interfaces de hardware y software de este sistema láser de fibra ofrecen una gran compatibilidad, lo que permite la sustitución paralela sin problemas de productos similares y facilita la expansión funcional flexible de la plataforma.
| Modelo | Serie STR-AM-R | Serie STR-AM-M | ||||
| R350 | R500 | R750 | R1000 | M350 | M500 | |
Potencia de salida nominal | 350 W | 500 W | 750 W | 1000 W | 350 W | 500 W |
Rango de longitud de onda central | 1080 ± 2nm | |||||
Modo de funcionamiento | CW/Modulada | |||||
Frecuencia de modulación máxima | 20kHz | |||||
Inestabilidad de potencia continua | ± 1% | |||||
Potencia láser indicada | 0.3-1mW | |||||
Calidad del haz | <1.1 | |||||
Estado de polarización | Aleatorio | |||||
Método de salida | Control de calidad/control de calidad | |||||
Diámetro del punto de salida QCS | 5/7.5 mm | |||||
Diámetro del núcleo de la fibra de salida | 10μm | |||||
Longitud de la fibra de salida | 5/10/15 m (personalizable) | |||||
Modo de control | Interfaz RS232/Ethernet/ANALÓGICA | |||||
Eficiencia electroóptica | ≥ 35% | |||||
Rango de regulación de potencia de salida | 5 100% ~% | |||||
Tiempo de respuesta de emisión activada | 25μs | |||||
| Tiempo de respuesta de apagado de emisiones | 20μs | |||||
Temperatur de funcionamiento | 10 40 ℃ ~ | |||||
| Humedad | 10 ~ 70% de humedad relativa | |||||
Almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
| método de enfriamiento | El enfriamiento por agua | |||||
| Requisitos mínimos de caudal | 4L / min | 4L / min | 8L / min | 8L / min | 3L / min | 3L / min |
Potencia de entrada | 220 V CA | 70V DC | ||||
Dimensión | 571.5 482.6 × × 132mm | 407 332 × × 53mm | ||||
Peso | 22kg | 25kg | 28kg | 30kg | 11kg | 12kg |
Cuidamos meticulosamente cada detalle para brindar a nuestros usuarios una garantía de calidad inigualable y una confianza duradera. Como fabricante líder chino de láseres de fibra, STRION LASER innova constantemente en tecnologías avanzadas, como las soluciones de láser de fibra 3D, para satisfacer las demandas cambiantes de la industria. Elegir STRION LASER es elegir un socio que perdurará en el tiempo.




PRUEBA DE CONFIABILIDAD MÁS COMPLETA | |
| Dispositivo integrado -40 ℃ ~ 85 ℃ Prueba de ciclo de choque de frío y calor de 100 ciclos | Prueba de almacenamiento de láser a 85 ℃/85 % de humedad relativa durante 500 h |
| Dispositivo integrado -40 ℃ prueba de almacenamiento de 500 h | Prueba de vibración con aceleración láser 2000 HZ/20 G |
| Dispositivo integrado de prueba de vibración aleatoria/sinusoidal de 20 G/500 Hz | Láser de 12 aristas, 8 esquinas, 6 caras, 30 pruebas de caída repetidas |
| Dispositivo de salida 85 ℃/85 % HR Prueba de almacenamiento a alta temperatura y alta humedad durante 500 h | Láser 40000 veces repetido luz en prueba |
| Dispositivo de salida -40 ℃~85 ℃ Prueba de ciclo de choque de frío y calor de 100 ciclos | Prueba de calibración del punto láser |
| Dispositivo de salida -40 ℃ Prueba de almacenamiento de 500 h | Prueba de enfoque del rayo láser |
| Dispositivo de salida de prueba de vibración aleatoria/sinusoidal de 20 G/500 HZ | Prueba de calidad del rayo láser |
| Prueba de expansión de cable blindado del dispositivo de salida | Prueba de velocidad de respuesta analógica de salida láser |
| Prueba de confiabilidad de la fibra óptica con ganancia de agua hirviendo a alta temperatura | Prueba de velocidad de respuesta de modulación láser |
| Prueba de detección de fallas en fibra óptica | Prueba de velocidad de respuesta de la entrada de alimentación externa del láser |
| Prueba antiinterferencias del mazo de cables | Prueba lineal de potencia láser |
| Prueba de confiabilidad a largo plazo del mazo de cables | Monitorización y prueba de láseres en tiempo real |
| Prueba de comunicación en serie | Prueba de estabilidad de potencia del láser durante 8 horas |
| Pruebas de comunicación en red | Prueba de calibración de compensación de potencia láser |
| Prueba de contacto de interfaz láser de 4 kV/aislado de 8 kV | Prueba de envejecimiento en fábrica de 120 h para láser |
| Prueba de sobretensión de 2 kV para interfaz láser | Prueba de calibración de la luz indicadora láser |
| Prueba de impulsos de grupo de pulsos de 2 kV para interfaz láser | Certificación CE aprobada |
| Prueba de carga de alta corriente de 50 A para el sistema de accionamiento | Certificado por la FCC |
| Pruebas de ondulación de señales clave en sistemas de control | Certificado por IC |
| Pruebas de resistencia estructural de componentes de soporte clave para láseres | Certificado por PSE |
| Componentes estructurales láser GB/T 10125 Prueba de niebla salina de 48 horas | Certificado por IEC |
| Prueba de corrosión anticongelante del sistema de enfriamiento láser | Certificado por la FDA |
| Prueba de presión de 1 MPa del canal de disipación de calor láser | |
Gracias a sus componentes pasivos de desarrollo propio, STRION LASER ha logrado avances innovadores en tecnología de bombeo. Como uno de los fabricantes de fuentes láser de fibra comprometidos con la innovación, la empresa ofrece soluciones que impulsan el desarrollo de la mejor máquina láser de fibra para diversas industrias. El láser de fibra monomodo de 2 kW de ancho de línea estrecho es un modelo de producción en serie que utiliza la innovadora tecnología de bombeo de 976 nm y adopta un diseño modular. Con una estructura compacta, buena fiabilidad y adaptabilidad ambiental, este modelo cumple con los requisitos para la combinación de haces de ultra alta potencia y encuentra amplias aplicaciones en los sectores industrial, médico, aeroespacial y militar.
| Características ópticas | Unidad | Símbolo | Condición de prueba | Min | Valor típico | Max | observaciones |
| Modo operativo | Continuo | ||||||
| Potencia de salida | KW | P | Yo=100% | 2 | 2.1 | Escalable a 2.5 kW | |
| Longitud de onda central | nm | λ | 1030 | 1080 | Cualquier valor dentro de este rango | ||
| Ancho espectral | nm | 20 dB RMS | 0.25 | 0.35 | |||
| Inestabilidad de potencia de salida | % | 2 | |||||
| Método de salida | QBH/Fibra | ||||||
| Calidad del haz | M² | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||
| Tamaño | mm | 620*482*66 | |||||
| Peso | Kg | 24 | |||||
| Entrada de alimentación | VDC | ||||||
| Consumo de energía de entrada | kW | 8 | |||||
| Rango de humedad de funcionamiento | % | 10 | 85 | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 | 60 | Personalizable | |||
| Rango de temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 | 70 | Personalizable | |||
El láser de fibra monomodo de 8–10 kW de STRION LASER se basa en su tecnología de combinación de bombeo de desarrollo propio y adopta una estructura MOPA de una sola etapa, lo que permite una excelente calidad de haz incluso con alta potencia de salida. Como proveedor de confianza de láseres de fibra, STRION LASER garantiza el uso de materiales de alta calidad para optimizar el rendimiento y la durabilidad. Con un alto brillo, baja pérdida cuántica, gran adaptabilidad ambiental, alta fiabilidad operativa, así como una estructura compacta y un tamaño reducido, este modelo presenta aplicaciones prometedoras en los campos de la seguridad industrial y militar.
Características ópticas | Unidad | Símbolo | Condición de prueba | Min | Valor típico | Max | observaciones |
Modo operativo | Continuo | ||||||
Potencia de salida | kW | P | Yo=100% | 8 | |||
Longitud de onda central | nm | λ | 1070 | ||||
Ancho espectral | nm | Δλ | 3dB | 5 | |||
Inestabilidad de potencia de salida | % | 5 | |||||
poder de la luz roja | mW | 0.3 | 1.0 | ||||
Método de salida | QBH | ||||||
Calidad del haz | M² | 2 | |||||
Tamaño (excluida la tubería de distribución de agua) | mm | 600*500*682.5 | |||||
Peso | Kg | 165 | |||||
Voltaje de funcionamiento | VDC | 190-300VDC | |||||
Consumo de energía de entrada | kW | 28 | |||||
Rango de humedad de funcionamiento | % | 10 | 85 | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 | 60 | Personalizable | |||
Rango de temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 | 70 | Personalizable | |||
Características ópticas | Unidad | Símbolo | Condición de prueba | Min | Valor típico | Max | observaciones |
Modo operativo | Continuo | ||||||
Potencia de salida | kW | P | Yo=100% | 8 | |||
Longitud de onda central | nm | λ | 1070 | ||||
Ancho espectral | nm | Δλ | 3dB | 5 | |||
Inestabilidad de potencia de salida | % | 5 | |||||
poder de la luz roja | mW | 0.3 | 1.0 | ||||
Método de salida | QBH | ||||||
Calidad del haz | M² | 2 | |||||
Tamaño (excluida la tubería de distribución de agua) | mm | 600*500*682.5 | |||||
Peso | Kg | 165 | |||||
Voltaje de funcionamiento | VDC | 190-300VDC | |||||
Consumo de energía de entrada | kW | 28 | |||||
Rango de humedad de funcionamiento | % | 10 | 85 | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 | 60 | Personalizable | |||
Rango de temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 | 70 | Personalizable | |||
Las interfaces de hardware y software de esta serie de láseres proporcionan una fuerte compatibilidad y pueden utilizarse como elementos alternativos funcionalmente idénticos para productos similares y como expansión funcional de plataformas relevantes.




1. Alta estabilidad de potencia y control de precisión perfecto: estabilidad de potencia de impresión de ± 1%, mejorando la precisión de impresión; Depuración de salida lineal proporcional de potencia láser 5% -100%.
2. Alta tasa de conversión electroóptica de hasta el 52%.
3. Fuerte compatibilidad de control: La interfaz de control láser tiene una fuerte compatibilidad lógica, lo que hace que sea conveniente para su expansión en diversas aplicaciones.
4. Fuerte adaptabilidad ambiental y alta confiabilidad: ha pasado varias pruebas estándar nacionales (como alta temperatura y baja temperatura, vibración de transporte, goteo, niebla salina, etc.)
El equipo de I+D de nuestra empresa cuenta con más de 80 personas (puede buscar y escribir este número en función de la cantidad real de personal de I+D en la empresa), con un equipo de I+D dedicado a productos aditivos de más de 30 personas, incluido personal técnico de varios institutos de investigación y universidades en el marco del proyecto 985.211. Los productos láser aditivos se desarrollan de forma independiente mediante la combinación de múltiples talentos técnicos e ingenieros.
El láser AM es un láser especializado lanzado por nuestra empresa para la industria de la impresión 3D, que actualmente se puede aplicar en campos como el aeroespacial, la fabricación de automóviles, moldes, diseño industrial, biología médica, etc.
Al comparar los láseres de fibra con los de CO2, la principal diferencia radica en su longitud de onda, eficiencia y rango de aplicación. Los láseres de fibra operan a una longitud de onda más corta (~1060 nm), que es altamente absorbida por los metales, lo que permite un procesamiento más rápido y eficiente. Los láseres de CO2 operan a alrededor de 10 600 nm y son más adecuados para cortar materiales no metálicos como madera, acrílico y textiles. Además, los láseres de fibra requieren menos mantenimiento y consumen menos energía en comparación con los sistemas de CO2.
Los pasos esenciales para el mantenimiento de un láser de fibra incluyen:
Limpieza de la lente protectora y los componentes ópticos.
Comprobación de los sistemas de refrigeración y del flujo de aire.
Inspección de conexiones y cables de fibra óptica
Monitorización de la potencia de salida y la calidad del haz.
Actualización de software y sistemas de control
Prestar atención periódica a estos pasos garantiza un funcionamiento estable y eficiente.